使网络达到与控制策略相符的、理想的状态 。这一过程可以针对网络的现有状态实时进行 ,
或者 , 借助预告技术对网络状态的发展加以猜测并采取相应的措施来提前进行 。而后一种技
术可以提前避免网络产生不良状况 。
理想情况下 , 上述控制措施应包括:
1. 对各种流量治理参数的修改 ,
2. 对与路由有关的参数的修改 ,
3. 对与资源有关的属性与约束条件的修改 。
假如可能的话 , 流量工程的过程中应尽量避免手工参与 。上述的控制措施可以以一种分
布式的 , 可扩展的方式自动完成 。
2.3现有IGP控制机制的局限性
这一小节阐述了IGP在流量工程方面的较为明显的局限性 。
现有的因特网内部网关协议簇并没有提供流量工程的能力 。因此 , 很难针对网络的性能
问题实现有效的策略 。事实上 , 基于最短路径算法的IGPs是造成AS网络中的拥塞的主要
原因 。最短路径算法是简单的基于附加值的优化算法 。这些协议都是拓扑驱动的 , 因此它们
都不考虑网络可用的带宽和流量的特征 。当出现以下情况时 , 就会发生拥塞:
1. 多个业务流的最短路径汇聚到一条特定的链路或者路由器接口上时 , 或
2. 某条业务流的最短路径将通过某条带宽不足以支持该业务的链路或接口时 。
在这两种情况下 , 即使存在着拥有充足带宽的其他路径 , 拥塞仍然会发生 。这种拥塞问
题(资源未合理分配的症状)正是流量工程所要避免的 。对于第二种原因造成的拥塞 , 可以
用“等开销路径负载分摊”技术来解决 , 但是对于由第一种原因造成的拥塞 , 非凡是对于拥
有复杂拓扑结构的大型网络 , 这种技术就没什么帮助 。
目前 , 解决IGP协议簇的上述缺陷的较流行的方式是使用重叠模型技术 , 例如IPover
ATM、IPoverFR等 。重叠模型在网络的物理拓扑结构上提供了一个自由的虚拟拓扑结构 ,
从而扩展了网络设计的空间 。这种虚拟拓扑结构由虚电路构成 , 在IGP路由协议看来 , 这
些虚电路就相当于过去的物理链路 。重叠模型还提供了许多其他重要的业务来支持流量与资
源控制 , 它们包括:(1)VC级的约束路由 , (2)可由网络治理人员进行配置的显式路由 ,
(3)路径压缩 , (4)呼叫答应控制功能 , (5)流量整形和流量策略功能 , 以及(6)VC的
生存功能 。依靠这些功能可以实现许多流量工程策略 。例如 , 可以很轻易的将过度使用的网
络资源上的业务流量转移到较为空闲的网络资源上 。
对于大型网络来说 , 它所使用的MPLS必须拥有至少和重叠模型同样水平的功能 。所幸 ,
这种功能在MPLS中可以较轻易的实现 。
3.MPLS和流量工程
这一节阐述了MPLS在流量工程上的应用 。接下来的章节阐述了为了达到流量工程的
要求 , MPLS所应具备的功能 。
MPLS本身就具备了完成重叠模型所实现的各种流量工程功能的潜力 。不同的是 , 它使
用的是集成模型 , 其成本与可扩展性较之重叠模型以及现有的其他同类技术都更为理想 。同
样重要的是 , 它将有可能实现流量工程功能的自动化 。这一点将有待进一步研究 , 它已经超
出了本文的范围 。
关于术语的说明:在本文余下的部分将会广泛使用流量主干(traffictrunk)的概念 。根
据Li和Rekhter[3] , 流量主干是指被放在同一条标签交换路径的具有相同类型的业务流 。
本质上 , 流量主干是某种特定的流量特征的抽象 。将流量主干看作被路由的对象将会很有益
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